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DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE ET STRUCTURAL D’UN OUVRAGE DE FRANCHISSEMENT SUR L’AXE BOTOU-BOULEL DANS LA REGION EST DU BURKINA FASO
NOTE DE CALCUL MUR EN AILE A- DESCRIPTION DE L’OUVRAGE Hauteur totale Cohésion Coefficient de poussée de terre Angle de frottement interne Parement lisse Différence épaisseur du voile Poids volumique des terres Contrainte admissible du sol
B- PREDIMENSIONNEMENT DES EPAISSEURS
Sur l’abaque 5.2 correspondant à l’angle de frottement interne épaisseurs
du mur à la base et
Nous lisons les épaisseurs
, nous lisons les
de la semelle. Ces épaisseurs sont prises égales. pour des hauteurs égales à 4m et 6m. Puis nous procédons
par interpolation pour trouver celles correspondant à une hauteur de 4,60m.
D’où C- PREDIMENSIONNEMENT DE LA SEMELLE Sur l’abaque 5.4 correspondant à
, nous lisons les dimensions
de la semelle
qui sont respectivement la largeur du patin et celle de toute la semelle en fonction de la valeur de notre contrainte du sol.
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Nous procédons par interpolations des valeurs correspondant aux hauteurs 4m et 6m pour trouver celles correspondant à la hauteur 4,60m.
D’où
D’où Par prudence, le b trouvé est majoré de 15% afin de satisfaire les vérifications de la stabilité externe
afin d’assurer une meilleure stabilité de notre mur.
Nous convenons de prendre
D- DIMENSIONNEMENT DU MUR DE SOUTENEMENT
D.1- Détermination des poids
x Mur
x Semelle =0,30 x Terres en amont (sur le talon)
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x Charge d’exploitation verticale
x Charge horizontale due à la charge verticale
x Poussée des terres horizontale
D.2- Calcul des bras de levier
D.3- Calcul des moments
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∑
∑
∑
D.3- Stabilité externe
x Glissement Il faut vérifier que
Avec
Compression horizontale des actions Cohésion du sol de fondation Largeur du sol compressé sous la semelle Angle de frottement interne du sol sous la semelle du mur Composante verticale des actions de calcul Coefficient de sécurité vis-à-vis du glissement
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On a
donc la stabilité au glissement est vérifiée
x Basculement Il faut vérifier que
|
|
|
On a
|
|
|
|
|
|
|
|
|
donc la stabilité au basculement est vérifiée
D.4- Stabilité interne La stabilité interne prend en compte deux parties : x
Le voile
x
La semelle {
x Hypothèse de calcul
Le calcul se fera à l’ELS car nous sommes en Fissuration Préjudiciable
x Caractéristique des matériaux
ELS : Béton
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Acier
x Voile x
Action sur le voile
a Permanente
Exploitation
y h/2 h
2h/3
S3 S2
Poussée de terre
S1
x
x
Section voile
a 1m
x
Sollicitations
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}
x
Sections
S1
S2
S3
x(m)
h = 4,30
2h/3 = 2,87
h/2 = 2,15
V(x) (KN)
75,89
36,98
22,55
M(x) (KN.m)
-119,04
-39,95
-18,73
N(x) (KN)
32,25
21,52
17,90
e = M/N
3,69
1,85
1,05
Calcul des armatures
Vérification de nécessité d’armatures transversales
pas besoin d’armatures transversales
Si
Pour
Pas besoin d’armatures transversales.
(
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)
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(
)
Pas besoin d’acier comprimé
Armatures de répartition (idem pour toutes les sections)
Pour Vérification de nécessité d’armatures transversales
pas besoin d’armatures transversales
Si
Pas besoin d’armatures transversales.
Le calcul de
est idem que précédemment.
Pas besoin d’acier comprimé Présenté par Edwige Yirdon HIEN Promotion [2010/2012]
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Pour Vérification de nécessité d’armatures transversales
pas besoin d’armatures transversales
Si
Pas besoin d’armatures transversales.
Le calcul de
est idem que précédemment.
Pas besoin d’acier comprimé On a On a
cette section est dimensionnée en flexion composée. et le centre de pression est hors du noyau central donc la section est
partiellement comprimée.
Vu que la section est sollicitée en flexion composée avec compression, elle doit être vérifiée vis-à-vis de l’ELU.
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}
{
x
}
Sollicitations ultimes corrigées pour flambement Elancement géométrique :
Type de calcul :
{
}
{
}
Excentricité du 2nd ordre :
Avec
Sollicitations corrigées pour le calcul en flexion composée :
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{
}
{
}
Sollicitations ramenées au centre de gravité des aciers tendus : (
{
) }
{
}
Moment réduit de référence à l’ELU
(
)
(
)
Moment réduit agissant
x Calcul à l’ELS
{ {
}
}
Sollicitations ramenées au centre de gravité des aciers tendus
{
(
)
}
{
}
Moment réduit limite
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On a Et Paramètres de déformation (
√
)
(
√
)
Bras de levier
Section théorique d’acier
x
Condition de non fragilité de la section
x Semelle
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On a
se situe dans le 1/3 central donc la semelle
est totalement comprimée x
Diagramme des contraintes
G
σmax
σmin
σ3/4
|
b
|
Avec N = Rv et S = b x 1 m |
|
x Talon Présenté par Edwige Yirdon HIEN Promotion [2010/2012]
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Nous sommes en présence d’un talon complètement comprimé
x
Actions sur le talon
+
h
P
c
S4
σmin
σs3 f b
}
x
Calcul de
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x
Modélisation P o σmin σs3
x
Calcul de sollicitation
x
Calcul de section d’armature
f
La section d’acier dans le talon est déterminée en le considérant comme une poutre
c
1m
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√
Avec
(
x
√
)
(
√
)
Condition de non fragilité de la section
La section d’acier retenue est donc
Soit
x Patin Présenté par Edwige Yirdon HIEN Promotion [2010/2012]
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x
Action sur le patin
S5 o σmax σs2 g b
x
Calcul de
x
Calcul de sollicitation
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x
Calcul de section d’armature
La section d’acier dans le patin est déterminée en le considérant comme une poutre
c
1m
√
Avec
(
x
√
)
(
√
)
Condition de non fragilité de la section
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La section d’acier retenue est donc
Soit
D.5- Récapitulatif des sollicitations
Sections
S1
S2
S3
S4
S5
x(m)
h = 4,30
2h/3 = 2,87
h/2 = 2,15
f=2
g = 1,05
V(x) (KN)
75,89
36,98
22,55
-
-
M(x) (KN.m)
-119,04
-39,95
-18,73
-56,64
49,97
N(x) (KN)
32,25
21,52
17,90
239,375
239,375
e = M/N
3,69
1,85
1,05
-
-
D.6- Récapitulatif des sections d’acier
Parties d’ouvrage
Voile
Semelle
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Surfaces
Sections d’acier (cm²)
élémentaires
Théorique
Choix
S1
25,10
2 x 7HA16
S2
8,42
6HA14
S3
3,73
6HA14
Talon S4
6,29
6HA12
Patin S5
5,52
6HA12
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